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公开(公告)号:CN111926260A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010854253.0
申请日:2020-08-24
申请人: 东北大学
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/58 , C22C33/06 , C21D8/02 , C21D1/18
摘要: 一种屈服强度785MPa低磁不锈钢中厚板的制备方法,所属冶金领域,方法包括真空冶炼、电渣重熔、锻造、控制轧制和热处理;本发明方法根据低磁不锈钢板目标厚度设置控制轧制工艺和热处理工艺,其中20mm≤厚度≤40mm的低磁不锈钢板采用未再结晶区的控制轧制、低温固溶处理和两阶段时效处理的制备方法;40mm<厚度≤80mm的低磁不锈钢板采用未完全再结晶区的小压下控制轧制和热轧后直接两阶段时效处理的制备方法。制得的20mm~80mm厚低磁不锈钢板性能指标:屈服强度≥785MPa,抗拉强度≥1100MPa,延伸率≥15%,相对磁导率≤1.005。
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公开(公告)号:CN107796708A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711227766.3
申请日:2017-11-29
申请人: 东北大学
IPC分类号: G01N3/18
CPC分类号: G01N3/18 , G01N2203/0017 , G01N2203/0228
摘要: 本发明公开了一种-196℃金属材料拉伸实验装置,包括低温环境箱、上拉伸夹具和下拉伸夹具,所述上拉伸夹具穿入所述低温环境箱内并通过销轴连接拉伸试件的底端,所述上拉伸夹具穿入所述低温环境箱内并通过销轴连接拉伸试件的顶端,所述低温环境箱内注有液氮。本发明可以快速降温,且低温环境箱内温度稳定、均匀;制作成本低,制作方法简单;适用性强,根据实际情况修改相应尺寸即可直接与各种拉伸试验机配合使用,不需要进行其他改造;结构简单,重量轻,便于安装拆卸和移动。
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公开(公告)号:CN109628833A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811635139.8
申请日:2018-12-29
申请人: 东北大学
摘要: 本发明的一种Cr‑Mo‑Si‑V系冷作模具钢及其制备方法,钢组分及重量百分比为:C:0.85~1.65%,Si:0.80~1.10%,Mn:0.30~0.60%,P<0.0050%,S<0.0050%,Mo:1.60~3.20%,Cr:7.00~14.00%,V:0.15~0.55%,余量为Fe及其他不可避免杂质。制法为:原料经冶炼、浇铸和锻造形成锻坯并冷却,控制相应的升温速率,进行两次升温处理,完成一次预处理后,控制相应的升温速率和冷却速率,再次进行一次升温处理和两次降温处理后,完成二次预处理,之后经淬回火制得冷作模具钢。本发明方法生产成本低、无污染、易操作,通过两次预处理过程显著提高碳化物球化效果和降低硬度,满足下一步热处理要求等优点。
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公开(公告)号:CN111926260B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202010854253.0
申请日:2020-08-24
申请人: 东北大学
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/58 , C22C33/06 , C21D8/02 , C21D1/18
摘要: 一种屈服强度785MPa低磁不锈钢中厚板的制备方法,所属冶金领域,方法包括真空冶炼、电渣重熔、锻造、控制轧制和热处理;本发明方法根据低磁不锈钢板目标厚度设置控制轧制工艺和热处理工艺,其中20mm≤厚度≤40mm的低磁不锈钢板采用未再结晶区的控制轧制、低温固溶处理和两阶段时效处理的制备方法;40mm<厚度≤80mm的低磁不锈钢板采用未完全再结晶区的小压下控制轧制和热轧后直接两阶段时效处理的制备方法。制得的20mm~80mm厚低磁不锈钢板性能指标:屈服强度≥785MPa,抗拉强度≥1100MPa,延伸率≥15%,相对磁导率≤1.005。
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公开(公告)号:CN108374119B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201810224633.9
申请日:2018-03-19
申请人: 东北大学
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/58 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C38/60 , C21D8/12
摘要: 本发明公开了一种抗拉强度1100MPa无磁不锈钢热轧板及制造方法,抗拉强度1100MPa无磁不锈钢热轧板的化学成分按重量百分比组成为C:0.05~0.09%,Si:0.1~0.3%,Mn:1.5~3.5%,Mo:1.5~2.5%,Cr:13~18%,Ni:20~26%,Nb:0.4~0.9%,Ti:2.2~2.9%,Al:0.6~1.5%,P≤0.05%,S≤0.05%,余量为Fe及不可避免微量元素;制造方法为:按照设定的化学成分冶炼钢水并铸成铸锭;将铸锭加热,通过自由锻造,获得中间坯;对中间坯进行轧制,获得钢板;对钢板进行固溶处理;对固溶处理后的热轧钢板进行时效处理。本发明的抗拉强度1100MPa无磁不锈钢热轧板能够在时效过程中析出弥散的纳米级金属间化合物,在保证磁导率的同时大大提高了强度。
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公开(公告)号:CN109628833B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201811635139.8
申请日:2018-12-29
申请人: 东北大学
摘要: 本发明的一种Cr‑Mo‑Si‑V系冷作模具钢及其制备方法,钢组分及重量百分比为:C:0.85~1.65%,Si:0.80~1.10%,Mn:0.30~0.60%,P<0.0050%,S<0.0050%,Mo:1.60~3.20%,Cr:7.00~14.00%,V:0.15~0.55%,余量为Fe及其他不可避免杂质。制法为:原料经冶炼、浇铸和锻造形成锻坯并冷却,控制相应的升温速率,进行两次升温处理,完成一次预处理后,控制相应的升温速率和冷却速率,再次进行一次升温处理和两次降温处理后,完成二次预处理,之后经淬回火制得冷作模具钢。本发明方法生产成本低、无污染、易操作,通过两次预处理过程显著提高碳化物球化效果和降低硬度,满足下一步热处理要求等优点。
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公开(公告)号:CN108374119A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810224633.9
申请日:2018-03-19
申请人: 东北大学
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/58 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C38/60 , C21D8/12
摘要: 本发明公开了一种抗拉强度1100MPa无磁不锈钢热轧板及制造方法,抗拉强度1100MPa无磁不锈钢热轧板的化学成分按重量百分比组成为C:0.05~0.09%,Si:0.1~0.3%,Mn:1.5~3.5%,Mo:1.5~2.5%,Cr:13~18%,Ni:20~26%,Nb:0.4~0.9%,Ti:2.2~2.9%,Al:0.6~1.5%,P≤0.05%,S≤0.05%,余量为Fe及不可避免微量元素;制造方法为:按照设定的化学成分冶炼钢水并铸成铸锭;将铸锭加热,通过自由锻造,获得中间坯;对中间坯进行轧制,获得钢板;对钢板进行固溶处理;对固溶处理后的热轧钢板进行时效处理。本发明的抗拉强度1100MPa无磁不锈钢热轧板能够在时效过程中析出弥散的纳米级金属间化合物,在保证磁导率的同时大大提高了强度。
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公开(公告)号:CN207623154U
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201721633101.8
申请日:2017-11-29
申请人: 东北大学
IPC分类号: G01N3/18
摘要: 本实用新型公开了一种-196℃金属材料拉伸实验装置,包括低温环境箱、上拉伸夹具和下拉伸夹具,所述上拉伸夹具穿入所述低温环境箱内并通过销轴连接拉伸试件的底端,所述上拉伸夹具穿入所述低温环境箱内并通过销轴连接拉伸试件的顶端,所述低温环境箱内注有液氮。本实用新型可以快速降温,且低温环境箱内温度稳定、均匀;制作成本低,制作方法简单;适用性强,根据实际情况修改相应尺寸即可直接与各种拉伸试验机配合使用,不需要进行其他改造;结构简单,重量轻,便于安装拆卸和移动。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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